ANALISIS EROSI DAN SEDIMENTASI LAHAN DI SUB DAS PANASEN KABUPATEN MINAHASA

dokumen-dokumen yang mirip
PENANGANAN MASALAH EROSI DAN SEDIMENTASI DI KAWASAN KELURAHAN PERKAMIL

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HIDROGRAF SCS (SOIL CONSERVATION SERVICE) DAN METODE RASIONAL PADA DAS TIKALA

BAB III LANDASAN TEORI. A. Metode Universal Soil Loss Equation (USLE)

Teknik Konservasi Waduk

BAB III LANDASAN TEORI. A. Metode Universal Soil Loss Equation (USLE)

Erosi. Rekayasa Hidrologi

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN. A. Analisis Karakter Daerah Tangkapan Air Merden

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN. A. Analisis karakteristik DTA(Daerah Tangkapan Air ) Opak

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB III LANDASAN TEORI. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai berikut : R=.(3.1) : curah hujan rata-rata (mm)

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Samudera, Danau atau Laut, atau ke Sungai yang lain. Pada beberapa

BAB III LANDASAN TEORI. A. Metode MUSLE

BAB III LANDASAN TEORI. A. Metode USLE

BAB V ANALISIS SEDIMEN DAN VOLUME KEHILANGAN AIR PADA EMBUNG

Bab I Pendahuluan. I.1 Latar Belakang

PERUBAHAN KONDISI TATAGUNA LAHAN TERHADAP VOLUME SEDIMENTASI PADA EMBUNG BIMOKU DI LASIANA KOTA KUPANG. Wilhelmus Bunganaen *)

PENGENDALIAN TRANSPOR SEDIMEN SUNGAI SEBAGAI UPAYAPENGENDALIAN BANJIR DI KOTA GORONTALO. Ringkasan

BAB III METODOLOGI Rancangan Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Erosi

BAB I PENDAHULUAN. yang lebih baik. Menurut Bocco et all. (2005) pengelolaan sumber daya alam

PENDUGAAN TINGKAT SEDIMEN DI DUA SUB DAS DENGAN PERSENTASE LUAS PENUTUPAN HUTAN YANG BERBEDA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS TINGKAT EROSI DAN SEDIMENTASI DI DANAU BUYAN

BAB I PENDAHULUAN. dan binatang), yang berada di atas dan bawah wilayah tersebut. Lahan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan hasil analisis mengenai dampak perubahan penggunaan lahan

Prosiding Seminar Nasional INACID Mei 2014, Palembang Sumatera Selatan

BAB I PENDAHULUAN. Daerah Aliran Sungai merupakan suatu sistem alam yang menjadi

BAB I PENDAHULUAN. utama dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan hasil alam.

PENGGUNAAN METODE USLE DAN MUSLE DALAM ANALISA EROSI DAN SEDIMENTASI DI DAS BELAWAN

BAB I PENDAHULUAN. Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dibutuhkan umat

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Hujan memiliki peranan penting terhadap keaadaan tanah di berbagai

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian dilakukan di DAS Hulu Mikro Sumber Brantas, terletak di Desa

BAB I PENDAHULUAN. peningkatan kebutuhan manusia akibat dari pertambahan jumlah penduduk maka

KAJIAN EROSI TANAH DENGAN PENDEKATAN WISCHMEIER PADA DAS KALIMEJA SUBAIM KECAMATAN WASILE TIMUR KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TINJAUAN PUSTAKA. erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut

BAB IV ANALISA DATA 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Data Geologi dan Mekanika Tanah

TINJAUAN PUSTAKA. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah atau wilayah dengan

ANALISIS SEDIMENTASI DI MUARA SUNGAI PANASEN

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berhubungan dengan bab-bab yang terdahulu, khusunya curah hujan dan pengaliran air permukaan (run off).

ANALISA EROSI DAN USAHA KONSERVASI PADA SUB DAS KONTO HULU BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

BAB I PENDAHULUAN. manusia. Proses erosi karena kegiatan manusia kebanyakan disebabkan oleh

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

PENGEMBANGAN KONSERVASI LAHAN TERHADAP EROSI PARIT/JURANG (GULLY EROSION) PADA SUB DAS LESTI DI KABUPATEN MALANG

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penggunaan Lahan

ANALISIS DEBIT BANJIR SUNGAI TONDANO MENGGUNAKAN METODE HSS GAMA I DAN HSS LIMANTARA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Solehudin, 2015 Kajian Tingkat Bahaya Erosi Permukaandi Sub Daerah Aliran Sungai Cirompang

STUDI PENGARUH SEDIMENTASI KALI BRANTAS TERHADAP KAPASITAS DAN USIA RENCANA WADUK SUTAMI MALANG

EROSI DAN SEDIMENTASI

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Karakteristik Hujan

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang. Wilayahnya meliputi bagian hulu, bagian hilir, bagian pesisir dan dapat berupa

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeruh adalah merupakan Daerah Aliran

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KAJIAN EFEKTIVITAS TINGGI TANGGUL BANJIR DI DESA SIMBEL KECAMATAN KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA

: Curah hujan rata-rata (mm) : Curah hujan pada masing-masing stasiun (mm) : Banyaknya stasiun hujan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAK UCAPAN TERIMA KASIH

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tommy Tiny Mananoma, Lambertus Tanudjaja Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Manado

MENENTUKAN PUNCAK EROSI POTENSIAL YANG TERJADI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) LOLI TASIBURI DENGAN MENGGUNAKAN METODE USLEa

TINJAUAN PUSTAKA. unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta

STUDI IDENTIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN BERDASAR TINGKAT BAHAYA EROSI (TBE) (Studi Kasus Di Sub Das Sani, Das Juwana, Jawa Tengah)

Ummi Kalsum 1, Yuswar Yunus 1, T. Ferijal 1* 1 Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN

SIMULASI PENGARUH SEDIMENTASI DAN KENAIKAN CURAH HUJAN TERHADAP TERJADINYA BENCANA BANJIR. Disusun Oleh: Kelompok 4 Rizka Permatayakti R.

ANALISIS LIMPASAN PERMUKAAN (RUNOFF) PADA SUB-SUB DAS RIAM KIWA MENGGUNAKAN METODE COOK

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

PETA SUNGAI PADA DAS BEKASI HULU

BAB II METODOLOGI 2.1 Bagan Alir Perencanaan

PENGGUNAAN BAHAN ORGANIK SEBAGAI PENGENDALI EROSI DI SUB DAS CIBOJONG KABUPATEN SERANG, BANTEN. Oleh: FANNY IRFANI WULANDARI F

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan manusia semakin lama

%$be PEWGARUH EROSl DAN SEDIMENTASI TERHADAP UMUR WADUK SAGULONG

%$be PEWGARUH EROSl DAN SEDIMENTASI TERHADAP UMUR WADUK SAGULONG

PRAKTIKUM RSDAL VI PREDIKSI EROSI DENGAN METODE USLE DAN UPAYA PENGENDALIANNYA

1/3/2017 PROSES EROSI

PERSYARATAN JARINGAN DRAINASE

BAB IV KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DALAM PENGKLASIFIKASIAN BAHAYA EROSI PADA DAS TALAWAAN

PEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI DENGAN METODE USLE (UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI PULAU SAMOSIR

PENDUGAAN EROSI DENGAN METODE USLE (Universal Soil Loss Equation) DI SITU BOJONGSARI, DEPOK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III LANDASAN TEORI

PREDIKSI EROSI DAN SEDIMENTASI DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI KEDUANG KABUPATEN WONOGIRI

BAB I PENDAHULUAN. pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan,

BAB I PENDAHULUAN. meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan cara menggalakan

DAFTAR ISI Keaslian Penelitian... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Di bumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3-1,4 milyard km 3 : 97,5% adalah air

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 TINJAUAN UMUM SUB-DAS CITARIK

BAB I PENDAHULUAN. Pertanian merupakan suatu proses produksi untuk menghasilkan barang

Transkripsi:

ANALISIS EROSI DAN SEDIMENTASI LAHAN DI SUB DAS PANASEN KABUPATEN MINAHASA Marizca Monica Rantung A. Binilang, E. M. Wuisan, F. Halim Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi email:brikaks_1505@ymail.com ABSTRAK Sub DAS Panasen merupakan salah satu sub DAS andalan di Kabupaten Minahasa. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemanfaatan lahan di Sub DAS Panasen semakin meningkat. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai menyebabkan tanah mudah tererosi dan menyebabkan terjadinya sedimentasi di sungai atau danau Tondano. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis erosi dan sedimentasi lahan pada Sub DAS Panasen, mengingat begitu besarnya peran sub DAS Panasen di Danau Tondano. Perhitungan laju erosi dan sedimentasi pada penelitian ini menggunakan metode USLE dan MUSLE. Penelitian ini diawali dengan menganalisis beberapa faktor yang dapat menyebabkan erosi seperti curah hujan (R), jenis tanah untuk menentukan nilai erodibilitas tanah (K ET ), topografi untuk menghitung faktor kemiringan lereng (LS), pengelolaan lahan dan pengelolaan tanaman untuk memperoleh nilai CP. Pada analisis jumlah sedimentasi faktor erosivitas tanah diganti dengan memperhitungkan debit puncak dan total volume limpasan permukaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode USLE dan MUSLE maka diperoleh laju erosi di Sub DAS Panasen pada tahun 2011 sebesar 22,05 ton/ha/tahun atau sama dengan 2537,92ton/thn, dan jumlah sedimentasi sebesar 469,06 ton. Hasil analisis yang ada menunjukkan bahwa tidak semua tanah yang terangkat dari permukaan tanah melalui proses erosi, masuk ke danau dan menjadi sedimen. Kata kunci: erosi, MUSLE, sedimentasi, sub DAS Panasen, USLE. PENDAHULUAN Latar Belakang Sub DAS Panasen merupakan salah satu dari 34 sub DAS yang ada di DAS Danau Tondano yang memiliki peranan penting dalam menyimpan atau menerima air hujan dan membawa air ke sungai Panasen maupun sungai Ranolesi, kemudian dialirkan ke danau Tondano. Sub DAS Panasen merupakan sub DAS yang paling besar di DAS danau Tondano dengan luas 6127.84 ha atau sebesar 61,28 km 2. Bagian hulu dari sub DAS Panasen terletak di gunung Rindengan dan bagian hilir terletak di desa Tounelet. Letak sub DAS Panasen cukup strategis, dimana masih terdapat begitu banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan besar seperti pabrik atau pusat perbelanjaan. Hal ini mendorong masyarakat yang ada untuk memaksimalkan lahan yang ada dengan mengelolanya menjadi lahan pertanian, perkebunan, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, dan sebagainya untuk menunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Jumlah sedimentasi yang semakin meningkat di sungai Panasen, mendorong masyarakat maupun pemerintah yang ada untuk meminimalisasi jumlah sedimen yang akan masuk ke danau Tondano dengan membangun beberapa cek dam, dan melakukan pembersihan sungai dengan cara mengeruk sedimen yang ada dengan menggunakan alat pengeruk. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah sedimen akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah erosi yang dihasilkan oleh suatu lahan. Meningkatnya jumlah erosi dan sedimentasi di sub DAS Panasen akan memberi dampak yang besar bagi danau Tondano, seperti pendangkalan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah analisis laju erosi 309

dan sedimentasi lahan di sub DAS Panasen untuk memberi informasi kepada masyarakat yang ada mengenai tingkat erosi dan sedimentasi yang dihasilkan oleh masingmasing tata guna lahan yang ada di Sub DAS Panasen. Perumusan Masalah Erosi yang terjadi terus-menerus disepanjang sub DAS Panasen dapat menyebabkan terjadinya peningkatan laju sedimentasi di sub DAS Panasen. Batasan Masalah Penelitian ini dibatasi pada: 1. Lokasi penelitian dilakukan di sub DAS Panasen 2. Analisis besaran erosi menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation). 3. Analisis besaran sedimen menggunakan metode MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation). Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laju erosi dan menganalisis jumlah sedimentasi lahan di sub DAS Panasen. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai laju erosi dan jumlah sedimentasi yang terjadi di Sub DAS Panasen, sehingga setiap pihak yang terkait dapat memaksimalkan dan mengefektifkan pemanfaatan lahan di daerah penelitian. LANDASAN TEORI Pengertian dan Dampak Erosi Erosi adalah peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan ditempat lain. Pengikisan dan pengangkutan tanah tersebut terjadi oleh media alami, yaitu air dan angin (Sitanala, 2010). Erosi oleh angin disebabkan oleh kekuatan angin, sedangkan erosi oleh air ditimbulkan oleh kekuatan air. Di daerah beriklim basah erosi oleh air yang lebih penting, sedangkan erosi oleh angin tidak begitu berarti. Erosi oleh angin merupakan peristiwa sangat penting di daerah beriklim kering. Indonesia adalah daerah tropika yang umumnya beriklim basah atau agak basah (Sitanala, 2010). Proses erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi tiga tahap yang terjadi dalam keadaan normal di lapangan, yaitu tahap pertama pemecahan bongkah-bongkah atau agregat tanah kedalam bentuk butir-butir kecil atau partikel tanah, tahap kedua pemindahan atau pengangkutan butir-butir yang kecil sampai sangat halus tersebut, dan tahap ketiga pengendapan partikel-partikel tersebut di tempat yang lebih rendah atau di dasar sungai atau waduk. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Tanah yang terangkut tersebut akan terbawa masuk sumber air yang dinamai sedimen, dimana sedimen ini akan diendapkan di tempat yang aliran airnya melambat; di dalam sungai, waduk, danau, reservoir, saluran irigasi, di atas tanah pertanian dan sebagainya (Sitanala, 2010). Pengertian dan Dampak Sedimentasi Tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai (DAS) dan masuk ke dalam suatu badan air secara umum disebut sedimen. Sedimen yang terbawa masuk ke dalam sungai hanya sebagian saja dari tanah yang tererosi dari tempatnya. Sebagian lagi dari tanah yang terbawa erosi akan mengendap pada suatu tempat di lahan di bagian bawah tempat erosi pada DAS tersebut (Sitanala, 2010). Sedimen yang dihasilkan oleh proses erosi dan terbawa oleh aliran air akan diendapkan pada suatu tempat yang kecepatan airnya melambat atau terhenti. Peristiwa pengendapan ini dikenal dengan peristiwa atau proses sedimentasi, yaitu proses yang bertanggungjawab atas terbentuknya dataran-dataran alluvial yang luas dan banyak terdapat di dunia, merupakan suatu keuntungan oleh karena dapat memberikan lahan untuk perluasan pertanian atau permukiman (Sitanala, 2010). 310

Dampak lainnya dari proses sedimentasi di sungai adalah terjadinya pengendapan sedimen di dasar sungai yang menyebabkan naiknya dasar sungai, kemudian menyebabkan tingginya muka air sehingga berakibat sering terjadi banjir yang menimpa lahanlahan yang tidak dilindungi. Erosi tanah tidak hanya berpengaruh negatif pada lahan dimana terjadi erosi, tetapi juga di daerah hilirnya dimana material sedimen diendapkan. Banyak bangunan-bangunan sipil di daerah hilir akan terganggu, saluran-saluran, jalur navigasi air, waduk-waduk akan mengalami pengendapan sedimen. Disamping itu kandungan sedimen yang tinggi pada air sungai juga akan merugikan pada penyediaan air bersih yang bersumber dari air permukaan, biaya pengelolaan akan menjadi lebih mahal (Suripin, 2001). Analisis Laju Erosi dengan Metode USLE Uji Signifikansi Praktek-praktek bercocok tanam bersifat merubah keadaan penutupan lahan, oleh karenanya dapat mengakibatkan terjadinya erosi permukaan pada tingkat atau besaran yang bervariasi. Oleh karena besaran erosi yang berlangsung ditentukan oleh intensitas dan bentuk aktivitas pengelolaan lahan tersebut perlu dilakukan. Dari beberapa metode untuk memperkirakan besarnya erosi permukaan, metode Universal Soil Loss Equation (USLE) yang dikembangkan oleh Wischmeir dan Smith (1978) adalah metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan besarnya erosi. USLE adalah suatu model erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata jangka panjang dari erosi lembar atau alur dibawah keadaan tertentu. Metode ini juga bermanfaat untuk tanah tempat bangunan dan penggunaan nonpertanian, tetapi metode ini tidak dapat memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai (Sitanala, 2010). Laju tingkat erosi di daerah hulu sub DAS Panasen dihitung dengan menggunakan model prediksi erosi USLE dengan persamaan empiris berikut : Ea = R. K ET. L PL. S KL. C PT. P PL (1) Dimana : Ea = erosi total (ton/ha/tahun) R = indeks erosivitas hujan (cm) = faktor erodibilitas tanah K ET L PL = faktor panjang lereng (m) S KL = faktor kemiringan lereng (%) C PT = faktor pengelolaan tanaman P PL = faktor pengelolaan lahan Pada metode USLE, perkiraan besarnya erosi adalah dalam kurun waktu per tahun (tahunan) dan, dengan demikian, harga ratarata faktor R dihitung dari data curah hujan tahunan sebanyak mungkin (Asdak, 1995). Karena terbatasnya penyebaran penakar hujan otomatik, maka Lenvain (1975), dalam Bols, (1978) telah mencoba dan mendapatkan metode lain untuk menentukan nilai erosivitas hujan dengan menggunakan data curah hujan yang umumnya tersedia dengan persamaan sebagai berikut : R = 2,23.P 1,98 (2) Dimana : P = curah hujan bulanan (cm) Faktor indeks topografi L PL dan S KL, masing-masing mewakili pengaruh panjang dan kemiringan lereng terhadap besarnya erosi dan aliran permukaan. Panjang lereng mengacu pada aliran permukaan, yaitu lokasi berlangsungnya erosi dari kemungkinan terjadinya deposisi sedimen, pada umumnya kemiringan lereng diperlakukan sebagai faktor yang seragam (Asdak, 1995). Dalam prakteknya nilai L PL dan S KL dihitung sekaligus berupa faktor LS. LS adalah rasio antara besarnya erosi dari sebidang tanah dengan panjang lereng dan kecuraman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah (Sitanala, 2010). Untuk nilai panjang dan kemiringan lereng ditentukan dengan menggunakan Tabel 1 berdasarkan topografi dan jenis tata guna lahan yang ada. Setelah itu nilai LS untuk kemiringan lereng kurang dari 20% dianalisis dengan menggunakan persamaan : LS=L 1/2 PL (0,00138S 2 KL +0,00965S KL +0,0138) (3) Dimana : L PL = panjang lereng (m) S KL = kemiringan lereng (%) Untuk lereng lebih besar dari 20%, digunakan persamaan : LS = ( l 22 )z c(cos α) 1.5 [0.5(sin α) 1.25 +(sinα) 2,25 ] (4) Dimana : z = 0,5 untuk lereng 5% atau lebih = 0,4 untuk lereng 3,5 4,9 % = 0,3 untuk lereng 3,5 % c = 34,71 311

α = sudut/kemiringan lereng Tabel 1 : Panjang Lereng pada Beberapa Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan / Panjang Tanaman lereng (m) Padi sawah 40,0 Jagung/Tegalan/pertanian 1,0 lahan kering Sayuran/Tegalan 1,0 Perkebunan dengan tutupan 40,9 baik Penggunaan Lahan / Panjang Tanaman Hutan Sekunder Hutan Alam Campuran Perkebunantegalan Perkebunan Campuran Pemukiman lereng (m) 58,0 58,0 20,9 20,9 25,0 50,0 Rawa Sumber : Laporan Akhir Investigasi Kualitas Air Sungai dan Danau Tondano Nilai erodibilitas tanah (K ET ), faktor pengelolaan tanaman (C PT ), faktor pengelolaan lahan (P PL ) ditentukan dengan menggunakan Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Tabel 2 : Indeks Erodibilitas Jenis Tanah Bahan Induk K ET Haplorthox Tufa Volkan 0,03 Trophothent Batu liat berkapur 0,14 Chromudert Napal 0,27 Tropodults Batu liat 0,16 Tropohumult Tufa volkan 0,10 Dystropept Breksi berkapur 0,23 Humitropepts 0,15 Tropudalfs Breksi berkapur 0,22 Tropaqupets Halus berlempung 0,20 Eutropepts Tufa Gampingan 0,16 Eutrandepts - 0,22 Sumber : Chay Asdak (1995) Tabel 3 : Nilai faktor C PT (pengelolaan tanaman) Nilai Macam penggunaan lahan Faktor Padi sawah Tanaman sayuran/tegalan Perkebunan dengan tutupan baik Hutan dengan tutupan kurang Hutan dengan tutupan kurang C PT 0.010 0.700 0.245 0.027 0.005 Hutan dengan tutupan baik Campuran perkebunan Tegalan sayuran Campuran perkebunan Tegalan jagung, dll Pemukiman Rawa 0.001 0.364 0.136 0.180 0.010 Sumber : Laporan Akhir Investigasi Kualitas Air Sungai dan Danau Tondano Tabel 4 : Nilai faktor P KL Untuk Berbagai Tindakan Konservasi Tanah No Tindakan khusus konservasi tanah Nilai P KL 1. 2. 3. 4. 5. Padi sawah Jagung/Tegalan Perkebunan Hutan sekunder Hutan Alam 0.040 0.150 0.405 1.000 1.000 6. Campuran Perkebunantegalan 0.269 7. sayuran 8. Campuran Perkebunantegalan 0.269 9. 10 11 jagung, dll Pemukiman Rawa 0.150 1.000 Sumber : Laporan Akhir Investigasi Kualitas Air Sungai dan Danau Tondano Perhitungan Jumlah Sedimen dengan Metode MUSLE Untuk menduga hasil sedimen dari sub DAS Panasen digunakan metode MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation), yang merupakan pengembangan dari metode USLE. MUSLE tidak menggunakan faktor energi hujan sebagai penyebab terjadinya erosi melainkan menggunakan faktor limpasan permukaan, sehingga MUSLE tidak memerlukan faktor sediment delivery ratio (SDR), karena nilainya bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Faktor limpasan permukaan mewakili energi yang digunakan untuk penghancuran dan pengangkutan sedimen. Persamaan MUSLE dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Suripin, 2001) : SY = 11,8 (Q p. V Q ) 0,56. K.LS.C PT.P KL (5) Dengan : SY= hasil sedimen tiap kejadian hujan (ton) V Q = volume aliran pada suatu kejadian hujan (m 3 ) Q p = debit puncak (m 3 /dtk) Menurut Suripin (2003), untuk DAS dengan tata guna lahan yang tidak homogen 312

nilai debit puncak (Qp) dapat dihitung dengan persamaan: Qp = 0.00278 I CiAi (6) Dengan : Ci=koefisien aliran permukaan jenis penutup tanah i Ai = luas lahan dengan jenis penutup tanah i I= intensitas hujan (mm/jam) Volume aliran pada suatu kejadian hujan (V Q ) dihitung dengan menggunakan persamaan : V Q = P e x luas daerah aliran sungai (7) METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian Secara geografis bagian hulu sub DAS Panasen terletak pada 1 8 46.15 LU dan 124 46 35.26 BT. Untuk bagian hilir sub DAS Panasen terletak pada 1 11 9.53 LU dan 124 53 5.80 BT. Sub DAS Panasen meliputi kecamatan Tompaso, kecamatan Langowan Utara, kecamatan Langowan Timur, dan Kecamatan Langowan Barat, dimana luas daerah sub DAS Panasen adalah 6127.84 ha atau 61,28 km. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan analisis data sekunder. Peneliti melakukan observasi atau survei di lokasi penelitian mulai dari bagian hulu sampai kebagian hilir lokasi penelitian, dimana alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah perahu untuk dapat menyusuri bagian hilir sungai dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian adalah sebagai berikut : 1. Studi Literatur Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan erosi dan sedimentasi. 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi instansi-instansi terkait seperti BP DAS Tondano, BMKG Kayuwatu, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan berupa: - Data curah hujan bulanan untuk 10 tahun terakhir diperoleh dari BMKG Kayuwatu. - Data tata guna lahan di sekitar sub DAS Panasen diperoleh dari peta rupa bumi skala 1:50.000 dan dari BP DAS Tondano. - Jenis tanah yang diamati adalah tanah di di sekitar sub DAS Panasen. Data ini diperoleh dari peta rupa bumi dengan skala 1:50.000 dan dari BP DAS Tondano. - Data kemiringan lereng atau topografi di dapat dari peta rupa bumi dengan skala 1:50.000 dan dari BP DAS Tondano. 3. Analisis data dan pembahasan Untuk memperoleh laju erosi dan jumlah sedimentasi di sub DAS Panasen, peneliti melakukan analisis data sekunder untuk memperoleh beberapa parameter yang dibutuhkan seperti jenis tanah, jenis pengelolaan lahan, jenis tanaman, dan kemiringan lereng. Jenis tanah pada suatu tata guna lahan ditentukan dengan menggabungkan atau menumpang tindih peta tata guna lahan dengan peta jenis tanah. Gambar1 :BaganAlirPenelitian 313

Demikian halnya dengan menentukan kemiringan lereng suatu tata guna lahan, dilakukan dengan menggabungkan peta tata guna lahan dengan peta kemiringan lereng. Data curah hujan digunakan untuk menghitung nilai erosivitas hujan, menghitung nilai debit puncak dan volume limpasan permukaan. Metode yang digunakan untuk menghitung laju erosi adalah metode USLE, sedangkan untuk menghitung jumlah sedimentasi lahan dengan menggunakan metode MUSLE. HASIL DAN PEMBAHASAN Laju erosi di suatu daerah atau suatu lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan, tata guna lahan, jenis tanah, cara pengelolaan lahan, jenis tanaman, kemiringan lereng dan panjang lereng. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa lahan dengan jenis tata guna lahan pertanian lahan kering campur semak menghasilkan nilai laju erosi yang paling tinggi dimana untuk pertanian lahan kering untuk jenis tanah Humitropepts= 663,37 ton/thn dan untuk pertanian lahan kering untuk jenis tanah Tropaquepts = 560,05 ton/thn. Dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode USLE maka laju erosi di Sub DAS Panasen berdasarkan tata guna lahan yang ada pada tahun 2011 = 2537,92 ton/thn. Laju erosi lahan di sub DAS Panasen berdasarkan tata guna lahan yang ada dapat dilihat pada Tabel 5. Untuk menghitung jumlah sedimentasi yang terjadi di Sub DAS Panasen, digunakan metode MUSLE yang merupakan pengembangan dari metode USLE. Pada metode ini faktor erosivitas hujan atau daya jatuh hujan diganti dengan menghitung nilai debit puncak (Q P ) dan nilai volume limpasan permukaan (V Q ). Untuk menghitung debit puncak maka dilakukan analisis hidrologi untuk menentukan curah hujan rencana dan data yang digunakan dalam analisis hidrologi ini adalah data curah hujan harian maksimum tahunan. Dalam analisis hujan rencana harus dilakukan perhitungan menentukan jenis sebaran data dilakukan analisis distribusi peluang dan berdasarkan hasil dari perhitungan parameter statistik diperoleh bahwa parameter statistik data curah hujan tidak sesuai untuk distribusi Normal, Log Normal dan Gumbel, sehingga data yang ada mengikuti tipe distribusi Log Pearson III. Namun mengingat perbedaan antara parameter statistik hasil pengujian tidak begitu besar, maka perlu dilakukan uji kecocokan distribusi data curah hujan terhadap fungsi distribusi peluang, sehingga dilakukan uji kecocokan dengan metode Smirnov Kolmogorov dan hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa semua tipe sebaran (Normal, Log Normal, Gumbel dan Log Pearson III) memenuhi Tabel 5. Analisis Laju Erosi Lahan yang Dihasilkan di Sub Das Panasen Tahun 2011 314

syarat untuk uji Smirnov Kolmogorov karena memiliki nilai max (selisih peluang terbesar antara distribusi data dan teoritisnya) lebih kecil dari nilai kritis (Do = 0,41). Namun yang paling memenuhi adalah tipe distribusi Log Pearson III karena memiliki nilai max yang paling kecil yaitu 0,095. Maka curah hujan rencana dihitung berdasarkan metode Log Pearson III. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka diperoleh curah hujan rencana untuk T R 2,5,10,25,50,100 yaitu 107,299 mm, 143,957 mm, 163,609 mm, 184,187 mm, 197,026 mm, dan 208,11 mm. Dalam menghitung waktu konsentrasi ada digunakan rumus Kirpich (1940) dan diperoleh waktu konsentrasi sebesar 1,98 jam. Intensitas curah hujan rencana dihitung dengan menggunakan rumus Mononobe karena data yang dipakai adalah data curah hujan harian maksimum, maka intensitas curah hujan untuk tahun 2011 diperoleh 19,71 mm/jam dan intensitas hujan berdasarkan periode ulang (T R ) 2, 5, 10, 25, 50, 100 yaitu 23,76 mm/jam, 31,88 mm/jam, 36,23 mm/jam, 40,79 mm/jam, 43,63 mm/jam, 46,09 mm/jam. Karena penggunaan lahan di Sub DAS Panasen tidak seragam, maka dalam perhitungan koefisien pengaliran dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tata guna lahan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien pengaliran(ciai) untuk tata guna lahan hutan lahan kering sekunder (C 1 A 1 ) = 0,1428, permukiman (C 2 A 2 ) = 76,154, pertanian lahan kering (C 3 A 3 ) = 424, pertanian lahan kering campur semak (C 4 A 4 ) = 10,132, sawah (C 5 A 5 ) = 258,59, semak belukar (C 6 A 6 ) = 24,485, dan untuk tubuh air (C 7 A 7 ) = 0,5655. Dengan menggunakan metode rasional, debit puncak pada tahun 2011 diperoleh 43,5098 m 3 /det dan untuk memprediksi jumlah sedimentasi dengan kala ulang tertentu maka diperoleh debit puncak dengan T R = 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun : untuk periode ulang 2 tahun debit puncak (Qp) = 52,4557 m³/detik, untuk periode ulang 5 tahun = 70,3769 m³/detik, periode ulang 10 = 79,9843 m³/detik, periode ulang 25 tahun = 90,0433 m³/detik, periode ulang 50 tahun = 96,3209 m³/detik, dan untuk periode ulang 100 tahun = 101,7396 m³/detik. Untuk penelitian ini digunakan debit puncak untuk tahun 2011, untuk mendapat gambaran jumlah sedimentasi yang teraktual Untuk mendapatkan jumlah sedimentasi di Sub DAS Panasen perlu menghitung volume aliran permukaan yang nantinya akan dikalikan dengan debit puncak yang telah diperoleh sebelumnya. Volume aliran permukaan dipengaruhi oleh jenis tanah dan tata guna lahannya. Oleh sebab itu tata guna lahan diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan kelompok hidrologi tanahyang ada. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut diperoleh nilai CN Tertimbang dimana nilai CN (%) yang ditentukan berdasarkan jenis tanah dan tata guna lahan dikalikan dengan luas tata guna lahan (km). Setelah nilai CN Tertimbang dari masing-masing tata guna lahan diperoleh, semua nilai itu dijumlahkan dan dibagi dengan luas areal sub DAS Panasen sehingga diperoleh CN komposit = 78,207 dan nilai retensi potensial (s) = 70,779. Dengan menggunakan data curah hujan harian maksimum tahunan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2011, dimana data curah hujan yang ada dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai volume limpasan tahunan (Pe) = 12,664 mm. Untuk total volume limpasan permukaan pada masingmasing tata guna lahan diperoleh dengan mengalikan volume limpasan dengan luas daerah aliran sungai atau luas masing-masing tata guna lahan, hasilnya dapat dilihat di Tabel 6 berikut : Tabel 6. Volume limpasan permukaan pada masing masing tata guna lahan di sub DAS Panasen Jumlah sedimentasi di sub DAS Panasen pada masing-masing tata guna lahan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 315

Tabel 7. Jumlah sedimentasi di sub DAS Panasen pada Tahun 2011 Jenis Tata Guna Lahan K ET.LS.C PT.P KL V Q (m 3 ) Q P (m 3 /det) SY(ton) Hutan lahan kering sekunder 0.00373 602.797 43.5098254 13.12 Permukiman 0.00231 29224.278 43.5098254 71.52 Pertanian lahan kering 0.00044 50890.794 43.5098254 18.48 Pertanian lahan kering campur semak 0.00041 280503.431 43.5098254 45.05 0.00055 177609.960 43.5098254 46.51 0.00868 6331.906 43.5098254 113.99 0.00814 6499.068 43.5098254 108.43 Sawah 0.00003 121798.009 43.5098254 2.07 0.00004 56828.855 43.5098254 1.69 Semak Belukar 0.00024 6569.352 43.5098254 3.22 0.00037 30126.575 43.5098254 11.58 0.00035 7600.820 43.5098254 5.12 Tubuh Air 0.00495 1432.277 43.5098254 28.28 Total 469.06 Berdasarkan hasil perhitungan laju erosi dengan menggunakan metode USLE dan jumlah sedimentasi dengan menggunakan metode MUSLE, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 8. Laju Erosi dan Jumlah Sedimentasi lahan di sub DAS Panasen tahun 2011 Jenis Tata Guna Lahan Ea (ton/thn) SY (ton) Hutan lahan kering sekunder 12.95 13.12 Permukiman 389.29 71.52 Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering campur semak Sawah Semak Belukar 128.38 18.48 663.37 45.05 560.05 46.51 316.57 113.99 304.62 108.43 21.15 2.07 12.34 1.69 9.08 3.22 63.87 11.58 15.41 5.12 Tubuh Air 40.84 28.28 Total 2537.92 469.06 PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan menggunakan metode USLE, laju erosi yang diperoleh = 95.66 ton/ha/thn atau sama dengan 2537,92 ton/thn 2. Dengan menggunakan metode MUSLE, jumlah sedimentasi di Sub DAS Panasen pada tahun 2011 diperoleh = 469,06 ton. Saran Pemanfaatan lahan di Sub DAS Panasen akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan orang-orang di Sub DAS Panasen maupun kebutuhan orang-orang di luar Sub DAS Panasen. Pemanfaatan lahan dan pemilihan tanaman yang tidak sesuai akan sangat mempengaruhi laju erosi dan sedimentasi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, sangat penting memperhatikan jenis tanaman dan sistem pengelolaan yang tepat dan efektif. Untuk dapat mengendalikan atau mengurangi laju erosi dan jumlah sedimentasi di sub DAS Panasen maka penulis mereko- 316

mendasikan kepada masyarakat maupun pemerintah yang ada untuk lebih memperhatikan pemanfaatan lahan dan penggunaan atau pemilihan tanaman yang sesuai. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah metode vegetatif dan metode mekanik. Metode vegetatif memanfaatkan tanaman atau tumbuhan, atau sisa-sisa dari tumbuhan untuk mengurangi jumlah jumlah dan kecepatan aliran permukaan. Sedangkan metode mekanik, lebih ke perlakuan fisik terhadap tanah untuk meningkatkan kemampuan penggunaan tanah dengan cara membuat teras, check dam, pengolahan tanah menurut kontur, dan sebagainya. DAFTAR PUSTAKA Chay Asdak, 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal.169, 455-459, 463, 472-473, 491. Sitanala Arsyad, 2010. Konservasi Air dan Tanah. IPB Press. Bogor. Hal. 98-102. Suripin, 2001. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Semarang. Hal. 22-25, 71-82, 134-138. Suripin. 2003. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, Semarang. Hal. 32-50, 57-58. Wantasen, Sofia., 2003. Laporan AkhirInvestigasi Kualitas Air Sungai dan Danau Tondano. PT Palma Sejati Konsultan, Hal. 34-35. 317